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如图1所示,在一个被x轴与曲线为边界包围的空间中存在匀强磁场,曲线方程y=0.3sin5πx(单位:m)(0≤x≤0.2m),磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B=0.2T,有一正方形金属线框边长是0.4m,线框总电阻是0.1Ω,它的ab边与x轴生命,在拉力F的作用下,线框以1.0m/s的速度水平向右匀速运动,试求:
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(1)在线框通过该磁场区域的过程中,拉力F的最大瞬时功率是多少?
(2)在图2的坐标中画出线框产生的电流随时间的变化图象(取a→b→c→d→a方向为电流正方向).
(2)线框拉过磁场区拉力F做多少功?
分析:(1)线框的一边做切割磁感线运动,产生感应电动势,当线框有效的切割长度最大时,感应电流最大,拉力最大,拉力功率最大.可用切割感应电动势公式、安培力和功率知识求解.
(2)根据感应电动势的瞬时表达式,得到感应电流的瞬时表达式,再画出电流时间图象.
(3)线框右边和左边分别切割磁感线,产生正弦式交变电流.匀速运动时,外力与安培力二力平衡,可用安培力、力平衡条件和功的知识求解.
解答:精英家教网解:(1)正方形金属线框进入磁场和离开磁场切割磁感线均会产生感应电动势,电动势E与切割的有效线长度有关系,即E=BLv,L=y=0.3sin5πx(m),
当x=0.1m时,L=y=0.3m最长,电动势E最大,Em=0.2×0.3×1.0V=0.06V,匀速切割拉力F的功率等于电功率:PF=P=
E
2
m
R
=
0.062
0.1
W=3.6×10-2W
(2)线框bc边切割磁感线时,根据楞次定律判断可知感应电流方向沿a→b→c→d→a方向,为正;
感应电动势瞬时值 e=Byv=0.2×(0.3sin5π×1×t)×1V=0.06sin5πtV
产生的电流大小瞬时值 i=
e
R
=
0.06sin5πt
0.1
A=0.6sin5πtA
经过时间 t=
x
t
=
0.2
1
s=0.2s
同理,线框ad边切割磁感线时,根据楞次定律判断可知感应电流方向沿a→d→c→b→a方向,为负;
感应电动势瞬时值 e=-0.06sin5πtV
产生的电流大小瞬时值 i=-0.6sin5πtA
经过时间 t=
x
t
=
0.2
1
s=0.2s
所以线框产生的电流随时间的变化图如图所示.
(3)在t=0~0.2s时间内,感应电动势有效为:E=
Em
2
V=0.03
2
V
  t=
x
v
=
0.2
1.0
s=0.2s
则线框拉过磁场区拉力F做功为 WF=W=
E2
R
R(2t)
=7.2×10-3J
答:(1)在线框通过该磁场区域的过程中,拉力F的最大瞬时功率是3.6×10-2W.
(2)在图2的坐标中画出线框产生的电流随时间的变化图象如图所示.
(2)线框拉过磁场区拉力F做功是7.2×10-3J.
点评:本题是以电磁感应为背景的学科内综合题.此类试题往往涉及力学知识(如牛顿运动定律、功、动能定理、动量和能量守恒定律等)、电学知识(如电磁感应定律、楞次定律、电路知识、磁场知识等)等多个知识点,突出考查考生理解能力、分析综合能力,尤其从实际问题中抽象概括构建物理模型的创新能力.
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相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

如果用F表示滑动摩擦力的大小,用 FN表示正压力的大小,则有F=μFN,式中μ叫做动摩擦因数.为了测量两张纸之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验.如图1所示,在木块A和木板B上贴上待测的纸,B板水平固定,用测力计拉A,使A匀速向左运动,读出并记下测力计的读数 F,测出木块A的质量m,则μ=F/mg
(1)该同学把待测的纸贴在木块A和木板B上是为了
CD
CD

A.防止纸被拉破
B.防止纸在拉动过程中皱折
C.增大木块A和木板B之间的相互作用力
D.增大木块A和木板B之间的滑动摩擦力
(2)在实验操作过程中,应尽量使木块A做匀速运动,以减小实验误差.操作示意图如图2所示,则测力计测得的滑动摩擦力误差较小的是
C
C

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(1)用一横截面为半圆形的玻璃柱体做“测定玻璃折射率”的实验,先在白纸上放好玻璃柱体,在玻璃柱体的上侧插上两枚大头针P1和P2,然后在玻璃柱体的下侧观察,调整视线使P1的像被P2挡住.接着在眼睛所在的一侧插两枚大头针P3、P4,使P3挡住P1、P2的像.P4挡住P3和P1、P2的像,在纸上标出的大头针位置和玻璃柱体轮廓如图1所示.
①在本题的图上画出所需的光路
②为了测出棱镜玻璃的折射率,需要测量的量是
入射角i
入射角i
折射角r
折射角r
,在图上标出它们.
③计算折射率的公式是n=
sini
sinγ
sini
sinγ

(2)光电计时器是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图2A所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.
利用如图2B所示装置测量滑块与长1m左右的木板间动摩擦因数,图中木板固定在水平面上,木板的左壁固定有一个处于锁定状态的压缩轻弹簧(弹簧长度与木板相比可忽略),弹簧右端与滑块接触,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出.现使弹簧解除锁定,滑块获得一定的初速度后,水平向右运动,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为2.0×10-2s和5.0×10-2s,用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺示数如图2C所示.

①读出滑块的宽度d=
5.50
5.50
cm.
②滑块通过光电门1的速度v1=
2.75
2.75
m/s;滑动通过光电门2的速度v2=
1.10
1.10
m/s;
③若用米尺测量出两个光电门之间的距离为L,已知当地的重力加速为g,则滑块与木板动摩擦因数表达式为
v
2
1
-
v
2
2
2gL
v
2
1
-
v
2
2
2gL
(各量均用字母表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:

(1)氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子的能级示意图如图1所示.在具有下列能量的光子或者电子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是
A
A

A.42.8eV (光子)       B.43.2eV(电子)
C.41.0eV(电子)        D.54.4eV (光子)

(2)对聚变反应 
 
2
1
H
+
3
1
H
 
4
2
He
+
1
0
n
,下列说法中正确的是
BC
BC

A.
 
2
1
H
 
3
1
H
是两种不同元素的原子核
B.
 
2
1
H
 
3
1
H
是氢的两种同位素的原子核
C.这个反应过程中有质量亏损
D.这个反应既是核反应,又是化学反应
(3)如图2所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量M=40kg小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上,一个质量m=20kg的物体C以2.0m/s的初速度从轨道顶滑下,冲上小车B后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动.若轨道顶端与底端水平面的高度差h为0.8m,物体与小车板面间的动摩擦因数μ为0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计,(取g=10m/s2)求:
(1)从物体冲上小车到与小车相对静止所用的时间;
(2)物体冲上小车后相对于小车板面滑动的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:

C(选修模块3-5)
(1)氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图1所示.在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收的是
C
C

A.60.3eV          B. 51.0eV
C.43.2eV          D.54.4eV
(2)一个静止的
 
266
88
Ra,放出一个速度为2.22×107m/s的粒子,同时产生一个新核
 
222
86
Rn,并释放出频率为ν=3×1019Hz的γ光子.写出这种核反应方程式
 
226
88
Ra
 
222
86
Rn
+
4
2
He
 
226
88
Ra
 
222
86
Rn
+
4
2
He
;这个核反应中产生的新核的速度为
4×105m/s
4×105m/s
;因γ辐射而引起的质量亏损为
2.21×10-31kg
2.21×10-31kg
.(已知普朗克常量h=6.63×10-34J?s)

(3)如图2,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1<m2,置于光滑水平面上,由轻质弹簧相连接,用一轻绳把两滑块拉至最近,弹簧处于最大压缩状态后绑紧,接着使两滑块一起以恒定的速度v0向右滑动.运动中某时刻轻绳突然断开,当弹簧恢复到其自然长度时,滑块A的速度正好为零.则:
①弹簧第一次恢复到自然长度时,滑块B的速度大小为
(m1+m2)
m2
v0
(m1+m2)
m2
v0

②从轻绳断开到弹簧第一次恢复到自然长度的过程中,弹簧释放的弹性势能Ep=
(m1+m2)2v02
2m2
-
1
2
(m1+m2)v02
(m1+m2)2v02
2m2
-
1
2
(m1+m2)v02

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